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绿色技术产学研协同创新网络形成机理研究:以资源型地区为例
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作者 李颖明 曹湘杰 +1 位作者 汪明月 刘微微 《环境科学研究》 北大核心 2025年第10期2332-2340,共9页
着力搭建绿色技术产学研协同创新网络能释放创新潜能,加快发展方式绿色转型。黑龙江省作为典型的资源型地区面临巨大的绿色转型难题,基于1990−2020年黑龙江省绿色联合专利数据构建绿色技术产学研协同网络,采用指数随机图模型从结构驱动... 着力搭建绿色技术产学研协同创新网络能释放创新潜能,加快发展方式绿色转型。黑龙江省作为典型的资源型地区面临巨大的绿色转型难题,基于1990−2020年黑龙江省绿色联合专利数据构建绿色技术产学研协同网络,采用指数随机图模型从结构驱动效应、属性驱动效应和同质性驱动效应3个维度探析资源型地区绿色技术产学研协同创新网络形成机理。结果表明:①1990−2020年黑龙江省绿色技术产学研协同创新网络结构的传递效应与聚合效应显著促进协同关系形成,协同概率分别是随机节点对的5.42和5.47倍,聚合效应更突出。②节点属性方面,结构洞与中心性显著促进了网络形成,其中结构洞效应尤为突出,占结构洞位置节点的协同概率是随机节点的8.58倍,而研发能力对网络形成未呈现显著影响。③组织同质性显著促进网络形成,主要源于企业同质效应;地理同质性对网络形成具有显著负向影响,省份内主体间展开协同的概率是省际主体间的0.26倍。④资源型地区内部的绿色技术协同创新依赖高研发能力主体牵引,结构洞主体能够有效提升跨区域资源整合与创新协同水平。研究显示,网络结构效应、结构洞和中心性的属性效应、企业同质效应均显著促进资源型地区绿色技术产学研协同创新网络的形成,建议强化中介主体培育,构建企业主导的差异化协同平台,完善跨区域协同机制,推动本土成果转化。 展开更多
关键词 绿色技术 协同创新网络 形成机理 资源型地区 指数随机图模型
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自监督混合图神经网络的会话推荐模型 被引量:2
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作者 章淯淞 夏鸿斌 刘渊 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2024年第4期1021-1031,共11页
基于会话的推荐旨在利用匿名会话预测用户行为。现有基于图神经网络(GNN)的会话推荐算法大多仅针对当前会话提取用户偏好,却忽略了来自其他会话的高阶多元关系从而影响推荐精度。此外,由于会话推荐所采用的短时交互序列包含的信息非常有... 基于会话的推荐旨在利用匿名会话预测用户行为。现有基于图神经网络(GNN)的会话推荐算法大多仅针对当前会话提取用户偏好,却忽略了来自其他会话的高阶多元关系从而影响推荐精度。此外,由于会话推荐所采用的短时交互序列包含的信息非常有限,使其更容易受到数据稀疏性的影响。针对上述问题,提出了自监督混合图神经网络会话推荐模型(SHGN)。该模型首先通过将原始数据构建为三个视图来描述会话与物品关系,然后通过多头图注意力网络捕获会话内部物品的低阶转换信息,提出了残差图卷积网络捕获物品和会话的高阶转换信息;最后融合自监督学习(SSL)作为辅助任务,通过最大化不同通道学习到的会话嵌入的互信息,对原始数据进行数据增强从而提升推荐性能。为了验证该方法的有效性,在Tmall、Diginetica、Nowplaying、Yoochoose四个基准数据集上与SR-GNN、GCE-GNN、DHCN等主流基线模型进行了对比实验,实验结果在P@20、MRR@20等性能指标上均取得了一定提升。 展开更多
关键词 会话推荐 多视图建模 图神经网络 自监督学习
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结合句法结构和语义信息的方面情感三元组抽取
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作者 石恽本 苟刚 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第8期2468-2474,共7页
为解决先前方面情感三元组抽取方法中忽略句法结构和语义信息的问题,提出一种结合句法结构和语义信息的抽取模型。使用BERT预训练模型编码输入语句,同时编码句法结构特征。通过注意力层学习词对间的语义信息。将句法结构特征和语义信息... 为解决先前方面情感三元组抽取方法中忽略句法结构和语义信息的问题,提出一种结合句法结构和语义信息的抽取模型。使用BERT预训练模型编码输入语句,同时编码句法结构特征。通过注意力层学习词对间的语义信息。将句法结构特征和语义信息输入图卷积网络,增强对单词间句法结构的学习。通过网格解码生成情感三元组。在lap14、res14、res15、res16数据集上的实验结果表明,该模型在精确率、召回率和F1值上相较其它基线模型有显著提升,有效提升方面情感三元组抽取效果。 展开更多
关键词 方面情感三元组 句法结构 语义信息 BERT预训练模型 注意力 图卷积网络 网格
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内容网络服务节点部署理论综述 被引量:9
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作者 尹浩 袁小群 +3 位作者 林闯 张法 庞善臣 刘志勇 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第9期1611-1620,共10页
内容网络通过在Internet上部署由多个服务器组成的服务节点来构成覆盖网,有效解决了新应用对网络的多样性需求与Internet尽力而为服务之间的矛盾,一直是学术界和工业界研究的热点.服务节点部署是内容网络研究的一个核心问题,部署好坏将... 内容网络通过在Internet上部署由多个服务器组成的服务节点来构成覆盖网,有效解决了新应用对网络的多样性需求与Internet尽力而为服务之间的矛盾,一直是学术界和工业界研究的热点.服务节点部署是内容网络研究的一个核心问题,部署好坏将直接影响到覆盖网络的服务质量和运行效率.随着Internet和网络应用的发展,内容网络所处的网络环境、服务质量的要求和与网络运营商之间的关系都出现了新的变化,传统服务节点部署理论面临着众多的新挑战.近年来,如何改善现有的服务节点部署理论已成为一个热点问题.文中系统总结了现有内容网络服务节点部署理论与应用,及其面临的挑战,针对挑战提出了新的研究方向与解决方案. 展开更多
关键词 内容网络 节点部署 基于确定信息的选址模型 基于概率的选址模型 基于博弈论的选址模型
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基于事件社会网络推荐系统综述 被引量:9
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作者 廖国琼 蓝天明 +4 位作者 黄晓梅 陈辉 万常选 刘德喜 刘喜平 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第2期424-444,共21页
基于事件社会网络(event-based social network,简称EBSN)是一种结合了线上网络和线下网络的新型社会网络,近年来得到了越来越多的关注,已有许多国内外重要研究机构的研究者对其进行研究并取得了许多研究成果.在EBSN推荐系统中,一个重... 基于事件社会网络(event-based social network,简称EBSN)是一种结合了线上网络和线下网络的新型社会网络,近年来得到了越来越多的关注,已有许多国内外重要研究机构的研究者对其进行研究并取得了许多研究成果.在EBSN推荐系统中,一个重要的任务就是设计出更好、更合理的推荐算法以提高推荐精确度和用户满意度,其关键在于充分结合EBSN中的各种上下文信息去挖掘用户、事件和群组的隐藏特征.主要对EBSN推荐系统的最新研究进展进行综述.首先,概述EBSN的定义、结构、属性和特征,介绍EBSN推荐系统的基本框架,并分析EBSN推荐系统与其他推荐系统的区别;其次,对EBSN推荐系统的主要推荐方法和推荐内容进行归纳、总结和对比分析;最后,分析EBSN推荐系统的研究难点及其发展趋势,并给出总结. 展开更多
关键词 基于事件社会网络 推荐系统 矩阵分解 图模型 概率模型 深度学习
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基于ESU图的活动社交网络用户参加活动推荐 被引量:2
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作者 仲兆满 戴红伟 管燕 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2019年第8期121-131,共11页
活动社交网络(EBSNs)为用户提供了方便的组织、参加和分享社交活动的平台。该文面向EBSNs活动推荐问题,提出了包含活动(Event)、主办方(Sponsor)和用户(User)的ESU图模型,深入揭示了EBSNs的实体及其社交关系。因为用户参加活动受多个因... 活动社交网络(EBSNs)为用户提供了方便的组织、参加和分享社交活动的平台。该文面向EBSNs活动推荐问题,提出了包含活动(Event)、主办方(Sponsor)和用户(User)的ESU图模型,深入揭示了EBSNs的实体及其社交关系。因为用户参加活动受多个因素影响,我们提出了基于ESU图的活动推荐多因素决策模型,包括社交影响力、活动内容、活动地点及活动时间。根据ESU图特点,提出了基于双向重启随机游走算法BD-RWR的实体重要度计算方法。选取真实的EBSNs平台-豆瓣同城验证所提方法的有效性。实验结果表明,该文提出的ESU图模型及融合了多因素的活动推荐模型,与已有最新方法相比,有效地提升了用户参加活动的推荐效果。 展开更多
关键词 活动社交网络 活动推荐 图模型 多因素推荐模型 双向重启随机游走算法
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结合全局向量特征的神经网络依存句法分析模型 被引量:3
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作者 王衡军 司念文 +1 位作者 宋玉龙 单义栋 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第2期53-64,共12页
利用时序型长短时记忆(LSTM,long short term memory)网络和分片池化的卷积神经网络(CNN,convolutional neural network),分别提取词向量特征和全局向量特征,将2类特征结合输入前馈网络中进行训练;模型训练中,采用基于概率的训练方法。... 利用时序型长短时记忆(LSTM,long short term memory)网络和分片池化的卷积神经网络(CNN,convolutional neural network),分别提取词向量特征和全局向量特征,将2类特征结合输入前馈网络中进行训练;模型训练中,采用基于概率的训练方法。与改进前的模型相比,该模型能够更多地关注句子的全局特征;相较于最大化间隔训练算法,所提训练方法更充分地利用所有可能的依存句法树进行参数更新。为了验证该模型的性能,在宾州中文树库(CTB5,Chinese Penn Treebank 5)上进行实验,结果表明,与已有的仅使用LSTM或CNN的句法分析模型相比,该模型在保证一定效率的同时,能够有效提升依存分析准确率。 展开更多
关键词 依存句法分析 图模型 长短时记忆网络 卷积神经网络 特征
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非法交易犯罪团伙的社会网络分析研究 被引量:2
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作者 谢秦川 《信息网络安全》 2014年第6期88-91,共4页
针对团伙犯罪的发案率不断升高,且其造成的社会危害性较大的社会现状,根据执法机构的数据分析需求,文章引入社会网络分析的相关理论与方法,对海量交易进行数学建模。采用图聚类算法挖掘出交易团伙,解析其内部结构,智能识别出从事非法交... 针对团伙犯罪的发案率不断升高,且其造成的社会危害性较大的社会现状,根据执法机构的数据分析需求,文章引入社会网络分析的相关理论与方法,对海量交易进行数学建模。采用图聚类算法挖掘出交易团伙,解析其内部结构,智能识别出从事非法交易的犯罪团伙,从而为执法机构提供准确的犯罪线索,增强打击刑事犯罪的主动性及效率。 展开更多
关键词 社会网络分析 数学建模 图聚类算法 犯罪团伙
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基于图表示学习的会话感知推荐模型 被引量:21
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作者 曾义夫 牟其林 +2 位作者 周乐 蓝天 刘峤 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期590-603,共14页
根据历史记录预测用户的下一次点击(即基于会话的推荐)是推荐系统中一个重要的子任务.重点研究会话推荐中如何在不牺牲预测准确性的情况下缓解用户的兴趣漂移问题,提高用户满意度.基本思想是从全局统计的角度出发,建立一个用于表示物品... 根据历史记录预测用户的下一次点击(即基于会话的推荐)是推荐系统中一个重要的子任务.重点研究会话推荐中如何在不牺牲预测准确性的情况下缓解用户的兴趣漂移问题,提高用户满意度.基本思想是从全局统计的角度出发,建立一个用于表示物品先后点击顺序的物品依赖关系图,据此提出一种图表示学习算法,生成可以保留关联物品间复杂关联关系的物品向量表达,最后,基于长短期记忆机制,将物品向量表达作为“固定”输入,从而构建一个可以同时捕捉用户长期兴趣和短期兴趣的会话感知推荐模型.不同于其他相关工作,首次提出将下一次点击预测模型建立在“固定”物品表达的基础上.在公开数据集上的实验结果表明:提出的推荐模型在预测准确性和推荐多样新颖性上的表现优于其他相关方法. 展开更多
关键词 基于会话的推荐系统 行为建模 图表示学习 用户兴趣 神经网络
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基于会话的多粒度图神经网络推荐模型 被引量:14
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作者 任俊伟 曾诚 +2 位作者 肖丝雨 乔金霞 何鹏 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第11期3164-3170,共7页
基于会话的推荐旨在根据当前用户的匿名会话的点击序列信息来预测用户的下一次点击行为。现有方法多数都是通过对用户会话点击序列的物品信息进行建模,并学习物品的向量表示,进而进行推荐。而作为一种粗粒度的信息,物品的类别信息对物... 基于会话的推荐旨在根据当前用户的匿名会话的点击序列信息来预测用户的下一次点击行为。现有方法多数都是通过对用户会话点击序列的物品信息进行建模,并学习物品的向量表示,进而进行推荐。而作为一种粗粒度的信息,物品的类别信息对物品有聚合作用,可作为物品信息的重要补充。基于此,提出了基于会话的多粒度图神经网络推荐模型(SRMGNN)。首先,使用图神经网络(GNN)得到会话序列中的物品和物品类别的嵌入向量表示,并使用注意力网络捕捉用户的注意力信息;然后,将赋予了不同注意力权重值的物品和物品类别信息进行融合后,输入到门限循环单元(GRU)里;最后,通过GRU学习会话序列的物品时序信息,并给出推荐列表。在公开的Yoochoose数据集和Diginetica数据集上进行实验,实验结果验证了该模型在增加了物品类别信息后的优势,且实验结果表明了在Precision@20和MRR@20这2种评价指标上,该模型相较于短期注意力/记忆优先级(STAMP)模型、神经注意力(NARM)模型、GRU4REC等8种模型均有更好的效果。 展开更多
关键词 基于会话的推荐 多粒度 推荐模型 图神经网络 点击序列
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基于双编码器的会话型推荐模型 被引量:6
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作者 方军 管业鹏 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期166-174,共9页
针对现有会话型推荐模型难以准确捕获物品间全局依赖的问题,提出了一种基于双编码器的会话型推荐模型(SR-BE)。该双编码器由基于自注意力网络的全局编码器和基于图神经网络的局部编码器组成,无论被浏览物品之间的时间间隔长还是短,全局... 针对现有会话型推荐模型难以准确捕获物品间全局依赖的问题,提出了一种基于双编码器的会话型推荐模型(SR-BE)。该双编码器由基于自注意力网络的全局编码器和基于图神经网络的局部编码器组成,无论被浏览物品之间的时间间隔长还是短,全局编码器都能够利用注意力机制自适应地捕获被浏览物品之间的全局依赖,并将其编码为全局隐向量。为弥补自注意力网络没有结构信息而难以捕获邻近物品间局部依赖的不足,在局部编码器中,首先将会话序列构建成会话图,然后通过图神经网络在会话图上捕获邻近物品间的局部依赖,并将其编码为局部隐向量。最后将从双编码器得到的全局隐向量和局部隐向量线性组合为会话表示,再通过预测层解码会话表示得到每个候选物品被点击的概率。实验结果表明:将基于自注意力网络的全局编码器与基于图神经网络的局部编码器结合在一起,比单一地使用全局编码器或局部编码器在命中率上分别提高了3.11%和6.55%。通过与同类模型客观定量比较,SR-BE模型在两个公开数据集上取得了突出的效果,表明该模型有效、可行。 展开更多
关键词 会话型推荐 自注意力网络 图神经网络 编码器 推荐模型
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N连接糖基化过程的动态图建模
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作者 杨岱巍 王晶 +2 位作者 周靖林 吴海燕 靳其兵 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期627-636,共10页
单克隆抗体药物是当前国际市场上最具价值的药品种类之一,而N连接糖基化反应是单克隆抗体制备过程中非常重要的一个环节.本文采用有向图来描述糖蛋白结构,图模型描述反应网络,因此可以方便地采用分支限界法来生成整个反应网络.而且在这... 单克隆抗体药物是当前国际市场上最具价值的药品种类之一,而N连接糖基化反应是单克隆抗体制备过程中非常重要的一个环节.本文采用有向图来描述糖蛋白结构,图模型描述反应网络,因此可以方便地采用分支限界法来生成整个反应网络.而且在这种图模型表示的反应网络中,糖基化反应的分析计算会变得更为容易.综合考虑实际细胞动态变化中高尔基体内转运反应的影响,提出了N连接糖基化反应的动态平衡方程,相比较现有的稳态模型可以提供更多的反应过程信息,并且为反应质量的实时控制做出了理论依据.另外,本文以理论计算与实测值偏差为目标,采用遗传算法对反应过程的大量生化参数进行优化,从而提高计算模型的精度.为了提升仿真模型的计算能力和对实验设计的指导作用,本文基于C++开发了一款专用的糖基化仿真计算平台,提供网络结构的可视化、反应过程的动态曲线、反应参数优化等功能.通过对比本文模型的数据分析与实际机理分析一致验证了模型的有效性. 展开更多
关键词 N连接糖基化过程 图模型反应网络 动态物料平衡模型 仿真平台
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基于故障树与键合图的贝叶斯网络故障诊断 被引量:14
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作者 张歆炀 帕孜来.马合木提 《电测与仪表》 北大核心 2016年第2期21-26,共6页
基于模型的故障诊断往往采用人工智能技术来处理不确定的知识和不完整的信息。概率推理法是一种处理不确定或不完整信息的方法,而贝叶斯网络是一种能够将它应用于实际的工具。提出了一种基于故障树和键合图理论来构建贝叶斯网络模型的... 基于模型的故障诊断往往采用人工智能技术来处理不确定的知识和不完整的信息。概率推理法是一种处理不确定或不完整信息的方法,而贝叶斯网络是一种能够将它应用于实际的工具。提出了一种基于故障树和键合图理论来构建贝叶斯网络模型的新方法,并对系统进行故障诊断。实现了对引起系统或过程的异常行为的元件进行准确定位,并获得同时出现故障的元件对系统影响程度的大小,即为系统操作员提供了一个关于系统组件的优先级检查和维护计划。最后,对此方法的性能进行了仿真验证。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 键合图 故障树 基于模型的故障诊断 条件概率分布
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基于图神经网络的化学反应优劣评价
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作者 徐晨阳 都健 张磊 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第S01期205-212,共8页
化学反应的选择与设计在药物合成、材料合成领域中起到了关键性的作用,选择一条合适的化学反应能极大地优化反应条件,降低产品的合成时间,提升目标产物的合成产率。为能更好地分辨出化学反应的优劣程度,本文提出了一种用于评价化学反应... 化学反应的选择与设计在药物合成、材料合成领域中起到了关键性的作用,选择一条合适的化学反应能极大地优化反应条件,降低产品的合成时间,提升目标产物的合成产率。为能更好地分辨出化学反应的优劣程度,本文提出了一种用于评价化学反应优劣的图神经网络模型,通过采用基于反应前后原子映射关系构建的反应图描述符提取化学反应特征评估化学反应的优劣程度。首先,利用USPTO中反应数据建立包含反应映射关系的化学反应优劣数据集。然后,利用图神经网络方法建立起化学反应中各分子、原子特征与反应难易程度概率值的映射关系。最后,本文以阿司匹林合成反应为例,利用该模型对药品不同合成反应进行对比评估,并通过相关实验信息进行验证,证明当前评价指标的可行性与优越性。 展开更多
关键词 化学反应 神经网络 模型 反应图描述符 反应评价指标设计
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基于GMCR-ANP的按病种付费支付方式的冲突研究 被引量:6
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作者 刘雪薇 崔倩倩 孔杨 《中国医院管理》 北大核心 2020年第9期68-72,共5页
目的探讨解决按病种付费支付方式下各决策者的利益冲突,推动我国医保支付制度改革。方法立足利益相关者理论,描述按病种付费支付方式下的利益冲突主体,借助网络层次分析法计算得到各冲突方的策略权重排序,最终构建GMCR-ANP模型,寻求按... 目的探讨解决按病种付费支付方式下各决策者的利益冲突,推动我国医保支付制度改革。方法立足利益相关者理论,描述按病种付费支付方式下的利益冲突主体,借助网络层次分析法计算得到各冲突方的策略权重排序,最终构建GMCR-ANP模型,寻求按病种付费方式下各利益主体博弈的均衡解,以模拟和预测冲突事态的发展过程及结果。结果在政府规范医保报销制度、严格考察各方医保费用使用情况下,医疗保险机构会严格控制医保费用,进而医疗服务提供者会放弃盲目逐利,参保者也会规范就医行为,避免盲目消费,此时政府会加大医保基金投入,最终达到平衡各方利益冲突的均衡状态。结论按病种付费要想取得长远发展,离不开各利益相关者的协同治理。对此,参保者应加强认知,避免盲目消费;医疗服务提供者应加强成本控制意识,规范医疗服务行为;医疗保险机构应严格控制医保费用,提升医保基金监管能力;政府应规范医保报销制度,加大医保基金投入。 展开更多
关键词 按病种付费 利益相关者 冲突分析图模型 网络层次分析法
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